Parce que certains nanomatériaux limitent l'utilité et la sécurité des batteries de puissance, les chercheurs conçoivent des méthodes pour évaluer avec précision les propriétés mécaniques des cristaux dendritiques dans les batteries de lithium .
Pendant de nombreux cycles de charge / décharge, de nombreux cristaux minuscules poussent naturellement sur la surface du lithium et forment une structure en forme d'arbre ramifiée .Parce que ces cristaux dendritiques se développent de manière incontrôlable pendant la charge de batterie au lithium-métal, tout comme les petits fils court-circuits et tuer la batterie, de grands efforts sont faits pour prévenir ou au moins réduire cette croissance inutile .
En principe, une solution possible consiste à supprimer les dendrites en appuyant physiquement à quelque chose sur le lithium métal .Bien que les batteries lithium-ion typiques aient des électrolytes liquides qui ne peuvent pas être sous pression, les batteries utilisant des électrolytes solides peuvent, au moins en théorie, appliquer une pression mécanique suffisante pour bloquer les dendrites .En pratique, cependant, les dendrites grandiront toujours .
Malgré cette pression supplémentaire, il n'est pas clair pourquoi les dendrites se développent encore, et les chercheurs de Caltech travaillent sur cela .Une équipe dirigée par Julia Greer (Ruben F . et Donna Mettler, professeurs de science des matériaux, de mécanique et d'ingénierie médicale, et le directeur de la Fondation Fletcher Jones du Kavli Nanoscale Science Institute) étudie les propriétés mécaniques du lithium au Nanoscale .Le but est d'analyser et de caractériser les différences dans ces caractéristiques .Mais le problème est que ces cristaux dendritiques peuvent se développer dans différentes tailles et formes même dans la même unité
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